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集热蓄热式太阳房对室内热环境作用机理的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
符号说明第7-11页
1 绪论第11-19页
    1.1 课题研究背景第11-13页
    1.2 太阳房基本原理与分类第13-14页
        1.2.1 主动式太阳房第13页
        1.2.2 被动式太阳房第13-14页
    1.3 国内外研究动态第14-17页
        1.3.1 集热蓄热墙(Trombe墙)第14-16页
        1.3.2 太阳能相变集热蓄热墙第16-17页
    1.4 本文研究目的第17-18页
    1.5 本文主要研究内容第18-19页
2 太阳能集热蓄热墙系统的数学模型第19-29页
    2.1 太阳能集热蓄热墙系统工作原理第19-20页
        2.1.1 冬季工况第19-20页
        2.1.2 夏季工况第20页
    2.2 太阳辐射第20-23页
        2.2.1 入射到地面上的太阳辐射第21-22页
        2.2.2 入射到南墙上的太阳辐射第22-23页
    2.3 集热蓄热墙系统的热平衡分析第23-25页
        2.3.1 玻璃盖板热平衡方程第23-24页
        2.3.2 夹层空气热平衡方程第24页
        2.3.3 集热蓄热墙外表面热平衡方程第24页
        2.3.4 集热蓄热墙内表面热平衡方程第24-25页
        2.3.5 夹层空气质量流量第25页
    2.4 建筑室内热平衡分析第25-26页
        2.4.1 室内空气热平衡方程第25页
        2.4.2 围护结构内表面热平衡方程第25-26页
    2.5 夹层空气传热与流动过程的数学模型第26-28页
        2.5.1 连续性方程第26页
        2.5.2 动量方程第26-27页
        2.5.3 能量方程第27页
        2.5.4 RNG k-ε方程第27-28页
    2.6 本章小结第28-29页
3 太阳能集热蓄热墙的数值模拟条件与模型验证第29-36页
    3.1 模拟用软件简介第29页
    3.2 太阳能集热蓄热墙物理模型第29-32页
        3.2.1 太阳辐射模型的选用第29-30页
        3.2.2 室外气象参数第30-31页
        3.2.3 墙体物理模型第31-32页
        3.2.4 材料热物性的设定第32页
    3.3 太阳能集热蓄热墙物理模型的边界条件第32-33页
    3.4 求解过程中控制参数的设定第33页
    3.5 模型验证第33-34页
    3.6 本章小结第34-36页
4 太阳能集热蓄热墙的数值模拟与分析第36-49页
    4.1 温度场的分布特性第36-37页
    4.2 速度场的分布特性第37-38页
    4.3 上风口截面的空气温度分布特性第38页
    4.4 上风口截面的空气速度分布特性第38-39页
    4.5 集热蓄热墙传热性能的日变化第39-45页
        4.5.1 温度场分布的日变化第39-41页
        4.5.2 速度场分布的日变化第41-44页
        4.5.3 上风口出口空气平均温度的变化情况第44-45页
        4.5.4 上风口出口空气平均速度的变化情况第45页
    4.6 采暖房间的PMV第45-46页
    4.7 采暖房间的PPD第46-48页
    4.8 本章小结第48-49页
5 太阳能集热蓄热墙式建筑人性化优化模式第49-63页
    5.1 可持续发展与以人为本的理念第49-50页
    5.2 太阳能储存技术第50-51页
        5.2.1 显热储存第50页
        5.2.2 潜热储存第50-51页
    5.3 相变材料第51-53页
    5.4 墙体厚度第53-55页
    5.5 上、下通风口中心距第55-58页
    5.6 通风口面积第58-59页
    5.7 空气夹层厚度第59-62页
    5.8 本章小结第62-63页
6 结论第63-65页
    6.1 本文主要结论第63-64页
    6.2 待进一步研究的工作第64-65页
参考文献第65-68页
致谢第68-69页

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